带电流过零区域控制的死区时间可变逆变控制方法及系统

    公开(公告)号:CN105529951A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610082202.4

    申请日:2016-02-05

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: H02M7/5387 H02M1/38 H02M2001/385

    Abstract: 带电流过零区域控制的死区时间可变逆变控制方法及系统。控制系统设有逆变器主电路、等效负载、电流检测模块、电流过零区域检测模块、过零区域阀值设定模块、主控制器模块和功率开关管驱动电路;逆变器主电路的输出端与等效负载的前端相连;等效负载后端与电流检测模块相连;电流检测模块输出端与电流过零区域检测模块和主控制器模块连接;电流过零区域检测模块输出端接主控制器模块,电流过零区域检测模块输入端与过零区域阀值设定模块相连;电流运算器输入端接电流检测模块输出端,电流运算器输出端接电流阀值比较电路输入端,电流阀值比较电路输出端接电流过零区域检测模块的输入端;主控制器模块的算法运算器输出接逆变桥的驱动电路。

    桥式模块化多电平开关电容AC-AC变换器换流方法

    公开(公告)号:CN104852595A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510300644.7

    申请日:2015-05-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 桥式模块化多电平开关电容AC-AC变换器换流方法,涉及开关电容AC-AC变换器。将所有全控型器件MOSFET分别编号为p组和n组,p组的全控型器件MOSFET记为S1p、S2p、S3p、S4p、S5p、S6p、S7p、S8p,n组的全控型器件MOSFET记为S1n、S2n、S3n、S4n、S5n、S6n、S7n、S8n,其中S1p和S1n构成双向开关,S2p和S2n构成双向开关,S3p和S3n构成双向开关,S4p和S4n构成双向开关,其中S5p和S5n构成双向开关,S6p和S6n构成双向开关,S7p和S7n构成双向开关,S8p和S8n构成双向开关。

    一种高增益隔离型DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN103391009B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310302150.3

    申请日:2013-07-18

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 何良宗

    CPC classification number: Y02B70/1491

    Abstract: 本发明公开了一种用于燃料电池发电的高增益隔离型DC-DC变换器。属于变换器技术领域。该变换器包括输入电流倍增器、开关电容倍增器、箝位电路和变压器。输入电流倍增器第一、第二输入电感,第一、第二开关管。箝位电路包括箝位电容Cc,第一、第二箝位开关管。开关电容倍增器包括第一、第二谐振电容,第一、第二输出电容C2a、C2b以及四个整流管。变压器原边分别连接输入电流倍增器和箝位电路,副边连接开关电容倍增器。该发明适用于燃料电池发电并网应用时变换器要求增益高,输入电流纹波小,效率高的场合,也适用于其他输出电压低等类型的新能源发电。

    一种桥式模块化多电平双向开关电容交流-交流变换器

    公开(公告)号:CN104052307A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410270370.7

    申请日:2014-06-17

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种桥式模块化多电平双向开关电容交流-交流变换器,能实现4X倍的升压/降压交流-交流变换。所述的桥式模块化多电平双向开关电容交流-交流变换器仅由电容器和双向开关器件组成,其中电容器为无极性电容,每个双向开关由两个全控型器件MOSFET源极串联而成。当处于升压模式时,输入端与低压源相连,输出端与负载相连;当处于降压模式时,输入端与高压源相连,输出端与负载相连,交换电源与负载即可实现升压/降压转换,控制方式简单。具有能量转换效率高、重量轻、功率密度高、器件总功率等级低、扩展性强等优点,可替代用于家用或商用电器的低功率、低电压自耦变压器。

    一种多相谐振型桥式模块化多电平开关电容变换器

    公开(公告)号:CN103618462A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310687992.5

    申请日:2013-12-16

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种多相谐振型桥式模块化多电平开关电容变换器,将至少两个单元谐振开关电容电路输入端口并联连接,输出端口并联连接。所述单元谐振开关电容电路为桥式模块化多电平开关电容变换器拓扑,每个单元电路实现了谐振软开关,并保证4N倍输入电压的输出,各个单元电路之间采用移相控制。除了实现进一步减少输出电压纹波外,主要解决了单相开关电容变换器输入电流纹波过大的问题,从而进一步提高系统能量转换效率和变换器功率等级。该发明适用于大电流高增益的场合。

    基于多发射线圈的恒功率恒效率PT型WPT系统

    公开(公告)号:CN118944315A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411099538.2

    申请日:2024-08-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提出了基于多发射线圈的恒功率恒效率PT型WPT系统,从理论上分析了多发射线圈实现PT工作区域拓展的原理。相较于传统的单发射线圈,该结构平均临界耦合系数更小。同时,在临界耦合系数不变的前提下,该结构各发射线圈与接收线圈的耦合系数之间可实现动态互补,即当该结构的等效耦合系数大于临界耦合系数,系统发射线圈和接收线圈就会工作在PT区域,因而适用于水平偏移的情况。

    一种适用于分数阶电力电子中性点接地保护装置的自供能控制

    公开(公告)号:CN118842157A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410704317.7

    申请日:2024-05-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于分数阶电力电子中性点接地保护装置,通过构建含有可控分数阶电容的接地保护装置,以解决三相不平衡引起的中性点电压漂移。为了适用于功率密度要求较高的场合,所构建一种适用于分数阶电力电子中性点接地保护装置以电容用作内部储能单元,可实现利用零序电压来自我充电分数阶电路的功能。通过控制分数阶电路输出电压和输出电流的大小与相位关系,间接控制分数阶电路的端口阻抗。所述方法对器件参数不敏感,可配合其他接地保护装置使用,在一定误差范围内都能保持良好的接地保护能力。

    一种基于分数阶电容的非对称参数低频谐波抑制电路和方法

    公开(公告)号:CN115425635B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210997987.3

    申请日:2022-08-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于分数阶电容的非对称参数低频谐波抑制电路和方法,包括谐波抑制支路和分数阶电容Cfoc;谐波抑制支路并联在直流母线两端。其中,分数阶电容Cfoc等效为一个理想电流源与电容C2并联。该谐波抑制方法在直流母线端吸收低频谐波功率,并使能量在直流母线与该支路间传递,达到谐波抑制的目的,对负载影响小。同时,该方法可以通过控制开关管Sa和Sb改变C1和Cfoc的瞬时功率,达到较好的谐波抑制效果。通过控制开关管Sc和Sd改变等效电流源的大小,该方法可以对分数阶电容Cfoc的复阻抗进行调节,在电容C1和C2实际参数不对称的情况下实现参数匹配,从而获得更好的低频谐波抑制。

    一种基于阻抗编辑的多低次谐波电流自适应抑制方法

    公开(公告)号:CN114884046B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210329279.2

    申请日:2022-03-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于阻抗编辑的多低次谐波电流自适应抑制方法,涉及电源谐波抑制领域,微网直流母线中存在大量的低频谐波电流,该低频谐波电流会流向源端的DC‑DC变换器,从而降低直流电源的使用寿命、降低DC‑DC变换器的效率、影响光伏系统最大功率点的跟踪以及影响变换器软开关的实现。同时,直流母线中各次低频纹波的频率和含量也可能会随着负载发生浮动。与传统的纹波抑制控制方法相比,通过对母线电流进行快速傅里叶分析来提取其中谐波含量及频率,然后对含量超出阈值的电流谐波进行抑制。在动态抑制低频电流谐波的同时,不会影响系统的动态性能。所提出的自适应低频谐波电流抑制方法不需要额外的电气元件,降低系统成本,提高系统的效率。

    一种基于神经网络的分数阶系统在线参数辨识方法

    公开(公告)号:CN117874463A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410043908.4

    申请日:2024-01-11

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的分数阶系统在线参数辨识方法,包括:对变换器的分数阶模型进行模态分析,并建立分数阶模型下的状态方程;基于Grunwald‑Letnikov分数阶微积分定义建立变换器的分数阶离散模型;根据分数阶离散模型中分数阶电容电压和分数阶电感电流的递推表达式构建神经网络,在变换器的动态响应过程中,以实际采样值为参考值,离散模型的输出值为估计值,并构建均方损失函数;对损失函数求偏导得到各权重对应的梯度表达式,根据梯度下降算法,得到神经网络的权值;根据变换器的离散模型与权重值计算分数阶电感值和分数阶电容值。本发明在无需增加额外电路和传感器的前提下,仅依靠原本闭环控制中所需的电气量实现分数阶电感和分数阶电容等动态元参数的在线辨识。

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